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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The present study compares two procedures for assessing pesticide use during the fall/ winter (O-I) 2011-2012 and spring/summer (P-V) 2012 cycles in the Culiacán Valley, Sinaloa. This region has national importance due to its agricultural production of vegetables and grain crops. Differences between the two procedures were analyzed in terms of the total amount of active ingredient as recorded in an inventory of pesticide containers from the "Campo Limpio" program and application logbooks of several agricultural companies. There was a correspondence between the number of pesticide containers from the inventory and the total amount of active ingredient (t) estimated by the two procedures. In general, fungicides were the most frequently used pesticides, followed by herbicides and insecticides, although the proportion of their use varies according to the agricultural cycle. The dominant chemical classes were dithiocarbamates, bipyridyls, organophosphates, organochlorines, inorganic compounds, carbamates and pyrethroids. The most used pesticides are classified as low hazard threats according to the World Health Organization criteria. The O-I cycle had greater cultivated area, crop diversity and use, as well as, wider variety of pesticides than the P-V cycle. The record of the current use of pesticides in the region can help us predict their fate in the environment, once we know their physicochemical characteristics. This would allow the design of environmental monitoring schemes targeted at specific environmental compartments, the measurement of the impact of programs to reduce pesticide use, and the assessment of risk to the environment and human health.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Uso de plaguicidas en un valle agr&iacute;cola tecnificado en el noroeste de M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Pesticide use in a technified agricultural valley in Northwest Mexico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; Belisario LEYVA MORALES<sup>1</sup>, Luz Mar&iacute;a GARC&Iacute;A DE LA PARRA<sup>1</sup>, Pedro de Jes&uacute;s BASTIDAS BASTIDAS<sup>1</sup>, Jes&uacute;s Efr&eacute;n ASTORGA RODR&Iacute;GUEZ<sup>1</sup>, Jorge BEJARANO TRUJILLO<sup>2</sup>, Alejandro CRUZ HERN&Aacute;NDEZ<sup>2</sup>, Irma Eugenia MART&Iacute;NEZ RODR&Iacute;GUEZ<sup>1</sup> y Miguel BETANCOURT LOZANO<sup>1</sup>*</b></font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Centro de Investigaci&oacute;n en Alimentaci&oacute;n y Desarrollo, A.C., Unidad Mazatl&aacute;n, Av. S&aacute;balo&#45;Cerritos S/N, Mazatl&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico, C.P. 82100.</i> *Autor de correspondencia; <a href="mailto:mbl@ciad.mx" target="_blank">mbl@ciad.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup><i> Universidad Aut&oacute;noma de Sinaloa, Facultad de Agronom&iacute;a Culiac&aacute;n, Carretera Culiac&aacute;n&#45;Eldorado Km. 17.5, Apdo. Postal 25, Culiac&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Recibido marzo 2014;    <br> 	aceptado junio 2014</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente estudio se comparan dos procedimientos para conocer el uso de plaguicidas durante los ciclos oto&ntilde;o&#45;invierno (O&#45;I) 2011&#45;2012 y primavera&#45;verano (P&#45;V) 2012 en el Valle de Culiac&aacute;n, Sinaloa. A nivel nacional, este valle es una importante regi&oacute;n agr&iacute;cola tecnificada, productora de hortalizas y granos. Se analizaron las diferencias existentes en cuanto a cantidad total de ingrediente activo, seg&uacute;n los registros del programa "Campo Limpio" y bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n de varias empresas agr&iacute;colas. Los resultados mostraron que existe una correspondencia entre el n&uacute;mero de envases registrados en el inventario con la cantidad total de ingrediente activo (t), estimada por ambos procedimientos. En general, los plaguicidas empleados con m&aacute;s frecuencia fueron los fungicidas, seguidos de herbicidas e insecticidas, aunque la proporci&oacute;n de uso var&iacute;a dependiendo del ciclo agr&iacute;cola. Las clases qu&iacute;micas dominantes fueron ditiocarbamatos, bipiridilos, organofosforados, organoclorados, compuestos inorg&aacute;nicos, carbamatos y piretroides. Los plaguicidas m&aacute;s usados est&aacute;n clasificados dentro de las categor&iacute;as de menor peligro seg&uacute;n el criterio de clasificaci&oacute;n de la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud. El ciclo O&#45;I present&oacute; una mayor extensi&oacute;n agr&iacute;cola, mayor diversidad de cultivos y un mayor uso y diversidad de plaguicidas respecto al ciclo P&#45;V. El presente trabajo muestra el uso actual de plaguicidas en la regi&oacute;n, lo que puede ayudar a predecir su destino ambiental considerando algunas de sus caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas. Adicionalmente, permitir&iacute;a dise&ntilde;ar esquemas de monitoreo ambiental dirigidos a compartimentos ambientales espec&iacute;ficos, medir el impacto de programas de reducci&oacute;n de uso de plaguicidas y realizar evaluaciones de riesgo tanto al ambiente como a la salud humana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: agroqu&iacute;micos, ciclo agr&iacute;cola, Culiac&aacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The present study compares two procedures for assessing pesticide use during the fall/ winter (O&#45;I) 2011&#45;2012 and spring/summer (P&#45;V) 2012 cycles in the Culiac&aacute;n Valley, Sinaloa. This region has national importance due to its agricultural production of vegetables and grain crops. Differences between the two procedures were analyzed in terms of the total amount of active ingredient as recorded in an inventory of pesticide containers from the "Campo Limpio" program and application logbooks of several agricultural companies. There was a correspondence between the number of pesticide containers from the inventory and the total amount of active ingredient (t) estimated by the two procedures. In general, fungicides were the most frequently used pesticides, followed by herbicides and insecticides, although the proportion of their use varies according to the agricultural cycle. The dominant chemical classes were dithiocarbamates, bipyridyls, organophosphates, organochlorines, inorganic compounds, carbamates and pyrethroids. The most used pesticides are classified as low hazard threats according to the World Health Organization criteria. The O&#45;I cycle had greater cultivated area, crop diversity and use, as well as, wider variety of pesticides than the P&#45;V cycle. The record of the current use of pesticides in the region can help us predict their fate in the environment, once we know their physicochemical characteristics. This would allow the design of environmental monitoring schemes targeted at specific environmental compartments, the measurement of the impact of programs to reduce pesticide use, and the assessment of risk to the environment and human health.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: agrochemicals, agricultural cycle, Culiac&aacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La agricultura es una de las actividades econ&oacute;micas m&aacute;s relevantes en el estado de Sinaloa, M&eacute;xico. Una de las regiones agr&iacute;colas m&aacute;s importantes en cuanto a superficie y producci&oacute;n es el Valle de Culiac&aacute;n, ubicado en la parte central del estado (20&deg;40' latitud norte y 107&deg;30' longitud oeste) (Karam Qui&ntilde;ones 2002). Cuenta con aproximadamente 333 000 ha de tierra agr&iacute;cola, de las cuales, 217 000 est&aacute;n altamente mecanizadas (INEGI 2010a). En este valle se cultivan dos ciclos agr&iacute;colas: oto&ntilde;o&#45;invierno (O&#45;I), donde predomina el cultivo de hortalizas de exportaci&oacute;n y primavera&#45;verano (P&#45;V), dedicado al cultivo de algunos granos como ma&iacute;z y sorgo (INIFAP 2010, SIAP 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el Valle de Culiac&aacute;n se practica principalmente una agricultura tecnificada y que una de sus caracter&iacute;sticas es la dependencia del uso de agroqu&iacute;micos para evitar p&eacute;rdidas por el ataque de plagas (Richardson 1998, Abhilash y Nandita 2009). El volumen de producci&oacute;n de plaguicidas en M&eacute;xico para 2009 fue de 50 964 t (INEGI 2010b) y se estima que en Sinaloa se aplica cerca del 30 % del total de plaguicidas utilizados en la zona noroeste de M&eacute;xico (Albert 2005). Lo anterior indica la necesidad de cuantificar su uso (no existen registros ni tampoco un sistema regulador en este aspecto) y evaluar los posibles impactos tanto ecol&oacute;gicos como a la salud humana, que sirva como base para desarrollar pr&aacute;cticas agr&iacute;colas sostenibles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos del presente trabajo fueron estimar la cantidad de plaguicidas utilizada en el Valle de Culiac&aacute;n, por medio de la comparaci&oacute;n de dos procedimientos de obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n (inventario de envases vac&iacute;os y bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n) e identificar los plaguicidas m&aacute;s utilizados en la regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea agr&iacute;cola conocida como Valle de Culiac&aacute;n comprende los municipios de Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiac&aacute;n, Elota y Cosal&aacute;, incluye superficies tanto de riego como de temporal (INIFAP 2010). De acuerdo con las delimitaciones de la Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CONAGUA 2011), en este valle se encuentran los distritos de riego n&uacute;meros 10, 74, 108 y 109 <b>(<a href="#f1">Fig. 1</a>).</b> El presente trabajo se enfoc&oacute; espec&iacute;ficamente en el distrito de riego 10, por su importancia en vol&uacute;menes de producci&oacute;n y por la disponibilidad de informaci&oacute;n referente al uso de plaguicidas.</font></p> 	    <p align="center"><a name="f1"></a></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rica/v30n3/a2f1.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estimaci&oacute;n del uso de plaguicidas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Inventario de envases usados de plaguicidas</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se solicit&oacute; permiso al personal encargado del centro de acopio del programa "Campo Limpio" del Valle de Culiac&aacute;n (AARC 2012), para realizar un registro semanal de la totalidad de los envases vac&iacute;os de plaguicidas que se recibieron durante los ciclos agr&iacute;colas O&#45;I 2011&#45;2012 y P&#45;V 2012.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cada registro los envases fueron separados y contabilizados por fecha, tipo de producto y presentaci&oacute;n. Los registros fueron incorporados en una base de datos que conten&iacute;a el nombre comercial y el contenido del ingrediente activo. Con esta informaci&oacute;n fue posible determinar la cantidad total de plaguicidas (estandarizada con base en el ingrediente activo). Las concentraciones de ingredientes activos en los productos comerciales fueron obtenidas directamente de las etiquetas de los envases, del Diccionario de Especialidades Agroqu&iacute;micas (DEAQ 2012) y de las fichas t&eacute;cnicas de los productos comerciales reportadas en Internet.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Registro de uso de plaguicidas en bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se obtuvieron bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n de plaguicidas de varias empresas agr&iacute;colas del Valle de Culiac&aacute;n (los nombres de las empresas no se mencionan, por razones de confidencialidad), con informaci&oacute;n correspondiente a los mismos ciclos agr&iacute;colas considerados en el inventario de envases.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La informaci&oacute;n contenida en las bit&aacute;coras inclu&iacute;a el tipo y cantidad de producto comercial aplicado, el cultivo, la superficie sembrada (ha) y la fecha de aplicaci&oacute;n. Los registros fueron incluidos en la base de datos de manera similar a lo anteriormente descrito con la finalidad de estandarizar las dosis y calcular la cantidad total de plaguicida por ingrediente activo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Informaci&oacute;n complementaria sobre ingredientes activos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para estimar la cantidad total de ingrediente activo por clase qu&iacute;mica y tipo de uso, se consultaron bases de datos en Internet como: de las propiedades de plaguicidas (University of Hertfordshire 2007), de la Red de Acci&oacute;n de Plaguicidas (Kegley <i>et al.</i> 2011) y de la Red de Extensi&oacute;n Toxicol&oacute;gica (Oregon State University 1998). Para definir la categor&iacute;a toxicol&oacute;gica de los ingredientes activos, se consideraron los criterios de clasificaci&oacute;n de peligrosidad de la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en ingl&eacute;s, 2010).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cantidad total de plaguicidas qu&iacute;micos usados en el Valle de Culiac&aacute;n durante los ciclos agr&iacute;colas O&#45;I 2011&#45;2012 y P&#45;V 2012</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con el inventario de envases de plaguicidas del programa "Campo Limpio", de noviembre 2011 a octubre 2012 se identificaron 263 productos comerciales, correspondientes al registro de 40 486 envases, que representan un total de 246 t de plaguicidas aplicados. De este total se estim&oacute; que 78.6 t (32 %) corresponden a 97 ingredientes activos <b>(<a href="/img/revistas/rica/v30n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro I</a>).</b> En contraste, las bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n indican que, en las empresas agr&iacute;colas analizadas de julio 2011 a junio 2012, se aplicaron 223.2 t de ingrediente activo, correspondientes a 204 productos comerciales y 94 ingredientes activos. Del total de ingredientes activos registrados en el presente trabajo (118), 85 % se identificaron tanto en el inventario de envases como en las bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n <b>(<a href="/img/revistas/rica/v30n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro I</a>).</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cultivos agr&iacute;colas predominantes en el Valle de Culiac&aacute;n durante el ciclo O&#45;I (octubre a marzo) son tomate, chile, pepino y berenjena, mientras que en el ciclo P&#45;V (abril a septiembre) son ma&iacute;z y sorgo (Morales Zepeda 2007, SIAP 2010). Para el periodo 2009&#45;2010, el ciclo O&#45;I present&oacute; una extensi&oacute;n de cultivo de 194 372 ha, mientras que en el ciclo P&#45;V se tuvo una extensi&oacute;n aproximada de 137 ha (CONAGUA 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cultivo al cual se le aplic&oacute; la mayor cantidad de plaguicidas fue el de tomate, seguido de chile, pepino, berenjena y ma&iacute;z. El n&uacute;mero de aplicaciones present&oacute; un comportamiento similar (tomate &gt; chile &gt; pepino &gt; ma&iacute;z &gt; berenjena). En lo que respecta a la intensidad de aplicaci&oacute;n, el cultivo de berenjena present&oacute; la dosis promedio m&aacute;s elevada, seguido del de pepino, tomate, chile y ma&iacute;z, aunque los ingredientes activos con dosis elevadas variaron de un cultivo a otro <b>(<a href="/img/revistas/rica/v30n3/a2c2.jpg" target="_blank">Cuadro II</a>).</b> Algunas caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas de los principales plaguicidas con base en las dosis de aplicaci&oacute;n en los distintos cultivos y en la cantidad total aplicada se discuten m&aacute;s adelante <b>(<a href="/img/revistas/rica/v30n3/a2c3.jpg" target="_blank">Cuadro III</a>).</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dosis promedio de ingrediente activo (i.a.) aplicada por ha en el Valle de Culiac&aacute;n, estimada mediante las bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n, fue de 0.263 kg/ha al a&ntilde;o, lo que indica una tendencia a la disminuci&oacute;n en el uso de plaguicidas si comparamos con los 30 kg/ha, reportados como aplicados en el estado de Sinaloa (Hern&aacute;ndez Moreno y Valenzuela Rivera 1995) y con los 3.3 y 54.5 kg/ha reportados en el Valle de Culiac&aacute;n en 1995 y durante el ciclo 1997&#45;1998, respectivamente (Carvalho <i>et al.</i> 1996, Karam Qui&ntilde;ones 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, los datos obtenidos de las bit&aacute;coras indican que la frecuencia de aplicaci&oacute;n de plaguicidas fue mayor en el ciclo O&#45;I (1426 aplicaciones/mes) respecto a P&#45;V (494 aplicaciones/mes), debido a que la superficie sembrada fue mayor en ese periodo (84 % de la superficie total). Sin embargo, es importante notar que las dosis de aplicaci&oacute;n en el ciclo P&#45;V fueron en promedio 2.7 veces mayores (0.27 kg/ha) respecto a O&#45;I (0.1 kg/ha), debido particularmente a que en los meses de agosto y septiembre se utilizaron dosis m&aacute;s elevadas (0.73 y 0.36 kg/ha, respectivamente).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, el inventario de envases nos mostr&oacute; que los meses de mayor acopio fueron febrero y marzo <b>(<a href="#f2">Fig. 2A</a>),</b> ubicados dentro del ciclo O&#45;I, en el que se ha observado el pico m&aacute;s alto de aplicaci&oacute;n de la temporada hort&iacute;cola en el Valle de Culiac&aacute;n seg&uacute;n lo reportado por Gonz&aacute;lez Valdivia (2008), AMIFAC (2011) y Garc&iacute;a de la Parra <i>et al.</i> (2012). De acuerdo con la Asociaci&oacute;n Mexicana de la Industria Fitosanitaria, A.C. (AMIFAC 2011), el centro de acopio de Culiac&aacute;n recolect&oacute;, de enero a septiembre de 2011, 92 t de envases de agroqu&iacute;micos que representan el 17 % del potencial de generaci&oacute;n (540 t) en el estado de Sinaloa. En este sentido, nuestros datos indican que los meses de febrero y marzo representan el 39.14 % del n&uacute;mero de envases durante el periodo analizado, lo cual es similar a este reporte, que para esos meses corresponde a una recolecci&oacute;n del 37 %.</font></p> 	    <p align="center"><a name="f2"></a></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rica/v30n3/a2f2.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en la informaci&oacute;n del inventario de envases, de manera general se observ&oacute; una relaci&oacute;n directa entre el n&uacute;mero de envases y la cantidad de ingrediente activo estimado <b>(<a href="#f2">Fig. 2A</a>),</b> con un mayor uso de plaguicidas en febrero y marzo. Sin embargo, la cantidad de plaguicidas registrados en las bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n no muestra un uso de &eacute;stos particularmente elevado durante esos meses, pero s&iacute; durante agosto y septiembre <b>(<a href="#f2">Fig. 2B</a>).</b> La relaci&oacute;n positiva observada entre el n&uacute;mero de envases y la cantidad de ingrediente activo se confirma con el hecho de que del total anual (40 486 envases equivalentes a 78.62 t de i.a.), el porcentaje de n&uacute;mero de envases durante el ciclo O&#45;I (80.76 %) es muy similar al porcentaje de ingrediente activo correspondiente para ese mismo ciclo (83.68 % y 86.38 %, para inventario y bit&aacute;coras, respectivamente; <b><a href="#c4">Cuadro IV</a>).</b> Lo anterior indica que los contenidos de ingredientes activos en los productos utilizados son similares a lo largo del a&ntilde;o (alrededor del 80 % de los productos contienen &lt; 50 % de ingrediente activo). Seg&uacute;n los registros del inventario a lo largo de todo el a&ntilde;o se identificaron 97 ingredientes activos, de los cuales 64 se emplearon en ambos ciclos agr&iacute;colas, mientras que en los registros de bit&aacute;coras, se identificaron 94 ingredientes activos, de los cuales 67 se utilizaron en ambos ciclos. Del total de ingredientes activos, 85 % fueron identificados en ambos registros.</font></p> 	    <p align="center"><a name="c4"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rica/v30n3/a2c4.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta al tipo de plaguicidas identificados en este estudio se observ&oacute;, de acuerdo con el inventario, que en el ciclo O&#45;I los compuestos m&aacute;s utilizados seg&uacute;n su actividad biol&oacute;gica fueron fungicidas y herbicidas, que en conjunto representaron 74.9 % del total <b>(<a href="#f3">Fig. 3A</a>).</b> En contraparte, en el ciclo P&#45;V los compuestos m&aacute;s utilizados fueron insecticidas y fungicidas, con un 75.9 % <b>(<a href="#f3">Fig. 3B</a>).</b> Un comportamiento diferente se da en los datos obtenidos a partir de bit&aacute;coras, donde la proporci&oacute;n en el uso de plaguicidas es muy similar para ambos ciclos agr&iacute;colas (variaciones menores al 2 %; <b><a href="#f3">Fig. 3C</a></b> y <b><a href="#f3">3D</a>).</b> Lo anterior podr&iacute;a deberse a que los datos de bit&aacute;coras corresponden principalmente al uso de plaguicidas en hortalizas, a diferencia de lo registrado en el inventario que refleja el uso de plaguicidas en un espectro m&aacute;s diverso de cultivos, tanto de hortalizas como de granos. Cabe notar que mientras en el inventario el porcentaje de nematicidas no rebasa el 1 % <b>(<a href="#f3">Fig. 3A</a></b> y <b><a href="#f3">3B</a>),</b> en el registro de bit&aacute;coras, para ambos ciclos, el porcentaje de nematicidas es de 19 % <b>(<a href="#f3">Fig. 3C</a></b> y <b><a href="#f3">3D</a>).</b> Esto es principalmente resultado del reporte de uso del metam sodio (ditiocarbamato; Fig. 5B), fumigante y desinfectante de suelo que se comercializa en contenedores especiales retornables, por lo que no se encontr&oacute; registro en el inventario de envases.</font></p> 	    <p align="center"><a name="f3"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rica/v30n3/a2f3.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los plaguicidas m&aacute;s utilizados en M&eacute;xico, en zonas espec&iacute;ficas como el estado de Nayarit y en la zona costera del Golfo de M&eacute;xico (Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) corresponden principalmente a los compuestos de tipo insecticida, herbicida y fungicida (Ben&iacute;tez y B&aacute;rcenas 1996, Gonz&aacute;lez Farias 2003, Albert 2005, Gonz&aacute;lez Arias <i>et al.</i> 2010). Esto tambi&eacute;n se ha observado para el estado de Sinaloa, en el Distrito de Riego 063: Guasave (DR 063; Hern&aacute;ndez Antonio y Hansen 2011) y en una zona predominantemente hort&iacute;cola (Astorga Rodr&iacute;guez 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente trabajo, en ambos casos (inventarios de envases y bit&aacute;coras) se identificaron 59 clases qu&iacute;micas <b>(<a href="/img/revistas/rica/v30n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro I</a>)</b> utilizadas en el Valle de Culiac&aacute;n, con diferencias en la cantidad de ingrediente activo, dependiendo del sistema de registro y el ciclo agr&iacute;cola. Por ejemplo, para el ciclo O&#45;I, seg&uacute;n inventario de envases <b>(<a href="#f4">Fig. 4A</a>),</b> las clases qu&iacute;micas dominantes fueron ditiocarbamatos, bipiridilos, organofosforados y organoclorados (que representan el 83 % del total del ingrediente activo en ese ciclo). En bit&aacute;coras <b>(<a href="#f4">Fig. 4B</a>)</b> la dominancia se dio en las clases ditiocarbamatos, organofosforados, organoclorados y compuestos inorg&aacute;nicos (81 %). En contraste, para el ciclo P&#45;V, seg&uacute;n inventario, las clases dominantes fueron organoclorados, compuestos inorg&aacute;nicos, organofosforados, bipiridilos y piretroides (85 %), mientras que en bit&aacute;coras se repitieron las mismas clases que en el ciclo O&#45;I (83 %). El comportamiento de las clases qu&iacute;micas en los registros de bit&aacute;coras <b>(<a href="#f4">Fig. 4B</a>)</b> fue similar al observado seg&uacute;n el tipo de uso <b>(<a href="#f3">Fig. 3C</a></b> y <b><a href="#f3">3D</a>).</b></font></p> 	    <p align="center"><a name="f4"></a></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rica/v30n3/a2f4.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la regi&oacute;n se han utilizado distintos procedimientos para estimar el uso de plaguicidas agr&iacute;colas. Por ejemplo, en lo reportado respecto a clases qu&iacute;micas, Gonz&aacute;lez&#45;Arias <i>et al.</i> (2010) realizaron cuestionarios estructurados, con la finalidad de identificar los plaguicidas que m&aacute;s se comercializan, la frecuencia anual de su uso, el n&uacute;mero de marcas comerciales manejadas por producto y la &eacute;poca del a&ntilde;o de mayor venta. Los cuestionarios fueron aplicados a los responsables de 90 establecimientos en lo que respecta a la venta de plaguicidas en Nayarit. Posteriormente identificaron las principales clases qu&iacute;micas (organofosforados, piretroides, carbamatos y organoclorados) m&aacute;s usadas en funci&oacute;n de los criterios establecidos por el cat&aacute;logo de plaguicidas de la Comisi&oacute;n Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias T&oacute;xicas (CICOPLAFEST 2005). En el DR 063, Guasave, al norte del estado de Sinaloa, Hern&aacute;ndez Antonio y Hansen (2011), basados en los mismos criterios establecidos en la CICOPLAFEST (2005), reportaron el uso de 25 clases qu&iacute;micas, siendo las predominantes los organofosforados, la sal de &aacute;cido benzoico y compuestos clorofenoxi. Estos autores reportan las clases qu&iacute;micas en funci&oacute;n de la informaci&oacute;n referente a la superficie de siembra obtenida por fuentes de car&aacute;cter institucional como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP) y de car&aacute;cter gubernamental como la Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n (SAGARPA) y su posterior relaci&oacute;n con la informaci&oacute;n sobre cultivo, dosis y frecuencia de aplicaci&oacute;n de los distintos ingredientes activos, obtenida mediante entrevistas al personal de distintas instituciones relacionadas con el gremio agr&iacute;cola &#151;CONAGUA, SAGARPA, Asociaci&oacute;n de Agricultores, distribuidores de agroqu&iacute;micos, etc.&#151;, en las que reportaron las cantidades usadas anualmente. Asimismo, para el Valle de Culiac&aacute;n, Gonz&aacute;lez Farias (2003) reporta, como comunicaciones personales, que las principales clases qu&iacute;micas de insecticidas empleadas en 1997 fueron: organofosforados (40 %), piretroides (26.7 %) y carbamatos (13.3 %), lo que coincide en gran medida con los compuestos reportados en el presente estudio. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes debido a la utilizaci&oacute;n de nuevos compuestos, como metam sodio, naled, oxamil y metomilo. En el presente estudio se estim&oacute; el uso de plaguicidas mediante el inventario de envases e informaci&oacute;n obtenida de bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n, aunque en esencia la informaci&oacute;n usada en la estimaci&oacute;n (cultivo, superficie sembrada, dosis y frecuencia de aplicaci&oacute;n de plaguicidas) es la misma que la reportada por otros autores (Gonz&aacute;lez Farias 2003, Gonz&aacute;lez&#45;Arias <i>et al.</i> 2010, Hern&aacute;ndez Antonio y Hansen 2011). La diferencia radica en que en este trabajo la relaci&oacute;n de las concentraciones de ingredientes activos en los productos comerciales, se obtuvo directamente de las etiquetas de los envases, del Diccionario de Especialidades Agroqu&iacute;micas (DEAQ 2012) y/o de las fichas t&eacute;cnicas de los productos comerciales reportadas en Internet. En tanto que, los trabajos con los que estamos comparando nuestros resultados, basaron sus criterios de clasificaci&oacute;n (clase qu&iacute;mica, tipo de uso, etc.) en funci&oacute;n de lo reportado por la CICOPLAFEST (2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los principales ingredientes activos identificados en el ciclo O&#45;I, seg&uacute;n inventario, fueron mancozeb, paraquat y clorotalonil (que representan el 71 % del total del ingrediente activo en ese ciclo), mientras que en P&#45;V fueron azufre, clorotalonil, paraquat y malati&oacute;n (59 % del total del ciclo; <b><a href="#f5">Fig. 5A</a>).</b> En lo que respecta a las bit&aacute;coras, en el ciclo O&#45;I el ingrediente activo m&aacute;s usado fue metam sodio, seguido de mancozeb, clorotalonil y malati&oacute;n (70 % del total del ciclo), mientras que para P&#45;V se observ&oacute; que los compuestos dominantes fueron los mismos que en O&#45;I (72 % del total del ciclo; <b><a href="#f5">Fig. 5B</a>).</b> Las cantidades de ingredientes activos est&aacute;n indicadas en el <b><a href="/img/revistas/rica/v30n3/a2c1.jpg" target="_blank">cuadro I</a>.</b></font></p> 	    <p align="center"><a name="f5"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rica/v30n3/a2f5.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La frecuencia de aplicaci&oacute;n de los plaguicidas m&aacute;s relevantes con base en la dosis y cantidad de ingrediente activo (seg&uacute;n inventario y bit&aacute;coras) puede ser observada en el <b><a href="/img/revistas/rica/v30n3/a2c3.jpg" target="_blank">cuadro III</a>.</b> A continuaci&oacute;n se describen algunas de las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas de estos compuestos y c&oacute;mo repercutir&iacute;an &eacute;stas en el comportamiento ambiental de los plaguicidas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La solubilidad en agua de los ingredientes activos fue variable: baja (seis compuestos), moderada (dos) y alta (ocho). Los plaguicidas que presentan una solubilidad de moderada (50 &#45; 500 mg/L) a alta (&gt; 500 mg/L) se absorben con baja afinidad a los suelos y por lo tanto, son f&aacute;cilmente transportados del lugar de aplicaci&oacute;n mediante escurrimiento hasta los cuerpos de agua superficial. Por otro lado, los plaguicidas con baja solubilidad en agua (&lt; 50 mg/L) pueden tener afinidad por el suelo y ya sea, acumularse en este compartimento o depositarse en el sedimento de los ecosistemas acu&aacute;ticos (INECC 2007, University of Hertfordshire 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La constante de la Ley de Henry permite identificar la volatilidad de un plaguicida (INECC 2007). En este sentido, la mayor&iacute;a de los compuestos pertenecen, seg&uacute;n los criterios establecidos por la Universidad de Hertfordshire (2007), a los que poseen car&aacute;cter no vol&aacute;til (13 compuestos), por lo que se retienen en el suelo y tienen un alto potencial de lixiviaci&oacute;n hacia aguas subterr&aacute;neas. Dos plaguicidas (naled y cadusafos) presentan un car&aacute;cter moderadamente vol&aacute;til, aqu&iacute; la tendencia de estos compuestos ser&iacute;a la volatilizaci&oacute;n al aire. Para el hidr&oacute;xido c&uacute;prico no se tiene reportada esta caracter&iacute;stica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coeficiente de carbono org&aacute;nico (Koc) es una estimaci&oacute;n que nos permite identificar la movilidad de los plaguicidas en el ambiente (INECC 2007). En el presente trabajo, dentro de los plaguicidas m&aacute;s relevantes, se observ&oacute; que los que tienen un Koc de ligero, entre 500 y 4000 mL/g (siete compuestos), a moderado, entre 75 y 500 mL/g (cuatro), pueden distribuirse en cuerpos de agua o en el aire, as&iacute; como tambi&eacute;n, pueden no ser fijados a la materia org&aacute;nica del suelo, por lo que la principal v&iacute;a de exposici&oacute;n ser&iacute;a por inhalaci&oacute;n. Los considerados m&oacute;viles, entre 15 y 75 mL/g (tres) y el metamidofos, considerado muy m&oacute;vil con un valor de Koc de 1, pueden fijarse en suelo, biota, sedimento y materia org&aacute;nica. Al igual que los compuestos que presentan un Koc alto, la principal v&iacute;a de exposici&oacute;n ser&iacute;a a trav&eacute;s de la cadena alimenticia. Para el caso del cadusafos no se cuenta con informaci&oacute;n del Koc que nos permita identificar su comportamiento en el ambiente (University of Hertfordshire 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coeficiente octanol&#45;agua (Kow) nos indica la capacidad de bioacumulaci&oacute;n de un compuesto org&aacute;nico (INECC 2007). De los ingredientes activos identificados como relevantes, 13 presentan una baja bioacumulaci&oacute;n (Kow &lt; 2.7), solamente dos compuestos (malati&oacute;n y clorotalonil), presentan una bioacumulaci&oacute;n moderada (2.7 &lt; Kow &lt; 3) y uno (cadusafos) alta. Por lo anterior el cadusafos podr&iacute;a fijarse con firmeza a la materia org&aacute;nica, al sedimento y a la biota, adem&aacute;s de bioacumularse en tejidos grasos y su principal v&iacute;a de exposici&oacute;n ser&iacute;a a trav&eacute;s de la cadena alimenticia. El resto de los compuestos podr&iacute;an no fijarse a la materia org&aacute;nica y su tendencia es desplazarse hacia acu&iacute;feros y aire (INECC 2007, University of Hertfordshire 2007).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta a la persistencia de los plaguicidas en el ambiente, &eacute;sta se determina a trav&eacute;s de su vida media, es decir, el tiempo (d&iacute;as) que transcurre para que un compuesto sea degradado a un 50 % de su concentraci&oacute;n original bajo condiciones normales (INECC 2007). En general, de los plaguicidas que se registraron como relevantes en el presente trabajo, nueve compuestos tienen una vida media en suelo menor a 30 d&iacute;as y se consideran no persistentes, seguido por los moderadamente persistentes con vida media entre 10 y 100 d&iacute;as (5 compuestos) y por &uacute;ltimo los muy persistentes, paraquat e hidr&oacute;xido c&uacute;prico, con vida media de m&aacute;s de 365 d&iacute;as (University of Hertfordshire 2007). Para el caso de la persistencia de los plaguicidas relevantes en agua, siete compuestos se clasifican como no persistentes con vida media menor a 30 d&iacute;as, seis compuestos moderadamente persistentes con vida media entre 10 y 100 d&iacute;as, dos (mancozeb y cadusafos) persistentes con vida media entre 100 y 365 d&iacute;as y uno para el cu&aacute;l no existe informaci&oacute;n (hidr&oacute;xido c&uacute;prico; University of Hertfordshire 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados del presente estudio sugieren que no ha habido cambios importantes en la variedad de plaguicidas utilizados tanto temporal como espacial&#45;mente. Por ejemplo, Ram&iacute;rez (1999) report&oacute; que los plaguicidas m&aacute;s comercializados en M&eacute;xico en 1997 fueron Gramoxone&reg; (paraquat), Faena&reg; (glifosato), Daconil&reg; (clorotalonil) y Manzate&reg; (mancozeb). Asimismo, varios de los principales insecticidas iden&#45;tincados en este trabajo fueron tambi&eacute;n registrados en el Valle de Culiac&aacute;n en 1997, como endosulf&aacute;n, clorpirifos, malati&oacute;n, cipermetrina y dimetoato (Gonz&aacute;lez Farias 2003). Adicionalmente, se observa similitud con los principales ingredientes activos reportados para el norte de Sinaloa (Hern&aacute;ndez Antonio y Hansen 2011). Sin embargo, cabe destacar que en este estudio se registraron aplicaciones importantes de plaguicidas de nueva generaci&oacute;n como metam sodio, oxamil y metomilo. En contraste, algunos compuestos reportados en Nayarit, como benomilo, atrazina y fluoroxipir meptil (Gonz&aacute;lez Arias <i>et al.</i> 2010) no fueron identificados, posiblemente porque su uso est&aacute; dirigido a cultivos, como algod&oacute;n y arroz (CICOPLAFEST 2005), que no son representativos del Valle de Culiac&aacute;n, o no tienen uso agr&iacute;cola.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Plaguicidas biol&oacute;gicos empleados en el Valle de Culiac&aacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre las principales alternativas contra el uso de plaguicidas est&aacute; el control biol&oacute;gico mediante bacterias y hongos antagonistas a las plagas presentes en los valles agr&iacute;colas (Nava P&eacute;rez <i>et al.</i> 2012). Se ha reportado que de los insecticidas usados en M&eacute;xico, el 6.2 % corresponde a los de tipo biol&oacute;gico (P&eacute;rez Olvera <i>et al.</i> 2011). As&iacute;, por ejemplo, se han utilizado las siguientes especies en el cultivo de hortalizas: <i>Bacillus thuringiensis, Trichogramma</i> sp., <i>Phaecilomyces fumoroseus</i> y <i>Bauveria bassiana</i> (P&eacute;rez Olvera <i>et al.</i> 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente trabajo se obtuvieron registros de aplicaci&oacute;n de plaguicidas biol&oacute;gicos, representados por el 1.22 % del total de insecticidas, pero no se obtuvieron registros de estos plaguicidas en el inventario de envases. Ser&iacute;a conveniente dirigir futuros estudios en el uso actual de insecticidas biol&oacute;gicos en el Valle de Culiac&aacute;n. Los plaguicidas biol&oacute;gicos que fueron identificados en esta investigaci&oacute;n fueron bacterias del g&eacute;nero <i>Bacillus (B. thuringiensis, B. pumilus</i> y <i>B. subtilis)</i> con 609.67 kg de i.a./a&ntilde;o, mientras que en hongos el m&aacute;s aplicado fue <i>Paecilomyces lilacinus</i> (769.74 kg de i.a./a&ntilde;o), seguido de <i>Beauveria bassiana</i> (289.2kg de i.a./a&ntilde;o), <i>Trichoderma harzianum</i> (162.12 kg de i.a./a&ntilde;o), <i>Myrothecium verrucaria</i> (69.48 kg de i.a./a&ntilde;o), <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (41.91 kg de i.a./a&ntilde;o), <i>Verticillium lecanii</i> (12 kg de i.a./a&ntilde;o) y <i>Gliocladium virens</i> (0.648 kg de i.a./a&ntilde;o). De manera similar a lo observado con plaguicidas qu&iacute;micos, el ciclo dominante de uso de plaguicidas biol&oacute;gicos fue en el ciclo de O&#45;I (95 % de i.a. aplicado), aunque la dosis promedio de aplicaci&oacute;n fue 1.45 veces mayor durante el ciclo P&#45;V (0.032 kg de i.a./ha).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Uso de plaguicidas con base en categor&iacute;as toxicol&oacute;gicas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en la clasificaci&oacute;n de peligrosidad de la WHO (2010), en el inventario de envases del programa "Campo Limpio", se aprecia que las mayores proporciones de plaguicidas corresponden a las clases IV (normalmente no ofrecen peligro bajo uso normal, a veces no clasificados o considerados obsoletos) y II (moderadamente peligrosos), con el 45.89 y 38.06 %, respectivamente <b>(<a href="#f6">Fig. 6A</a>).</b> Para bit&aacute;coras de aplicaci&oacute;n, las categor&iacute;as toxicol&oacute;gicas predominantes fueron nuevamente la II (65.28 %) y la IV (20.08 %) <b>(<a href="#f6">Fig. 6B</a>).</b> Esto concuerda con lo reportado por Cruz Hern&aacute;ndez (2003) en el mismo centro de acopio, con dominancia de las categor&iacute;as II y IV. Observando la contribuci&oacute;n de las categor&iacute;as Ia (sumamente peligrosos) y Ib (muy peligrosos), los resultados parecen indicar que se mantiene el uso de este tipo de compuestos en una proporci&oacute;n combinada entre el 5 y 7 %.</font></p> 	    <p align="center"><a name="f6"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rica/v30n3/a2f6.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta a los principales ingredientes activos identificados, la peligrosidad, seg&uacute;n los criterios de la WHO (2010) oscil&oacute; desde la categor&iacute;a IV (compuestos que normalmente no presentan un peligro bajo condiciones normales de uso) hasta la categor&iacute;a Ib (compuestos muy peligrosos). Cabe mencionar que esta &uacute;ltima categor&iacute;a represent&oacute; el 25 % de los compuestos identificados como relevantes en el presente estudio (cadusafos, metamidofos, metomilo y oxamil). Las categor&iacute;as correspondientes a cada uno de los principales ingredientes activos se observan en el <b><a href="/img/revistas/rica/v30n3/a2c3.jpg" target="_blank">cuadro III</a>.</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, las estimaciones de uso de plaguicidas bajo los enfoques aqu&iacute; descritos mostraron concordancia tanto en el tipo como en las proporciones de compuestos utilizados, con algunas diferencias que nos indican que son procedimientos complementarios para describir el uso de plaguicidas en la regi&oacute;n. Sin embargo, para tener una mayor certeza ser&iacute;a recomendable implementar un programa de registro obligatorio de uso de plaguicidas en pr&aacute;cticas agr&iacute;colas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de este trabajo proporcionan informaci&oacute;n del uso de plaguicidas en el Valle de Culiac&aacute;n, lo cual puede ayudar a predecir su destino ambiental considerando algunas de sus caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas. Esto permitir&iacute;a dise&ntilde;ar esquemas de monitoreo ambiental dirigidos a compartimentos ambientales espec&iacute;ficos, medir el impacto de programas de reducci&oacute;n de uso de plaguicidas y realizar evaluaciones de riesgo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se agradece al Fondo Sectorial de Investigaci&oacute;n Ambiental (SEMARNAT&#45;CONACyT) por el financiamiento otorgado al proyecto "Caracterizaci&oacute;n de patrones de uso de plaguicidas y monitoreo ambiental en agroecosistemas de Sinaloa y Sonora", que permiti&oacute; llevar a cabo esta investigaci&oacute;n, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a por el apoyo econ&oacute;mico a trav&eacute;s de beca de doctorado a JBLM. Se agradece tambi&eacute;n a la Dra. Jaqueline Garc&iacute;a Hern&aacute;ndez del Centro de Investigaci&oacute;n en Alimentaci&oacute;n y Desarrollo (CIAD), Unidad Guaymas, por sus valiosas observaciones al manuscrito.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Abhilash P.C. y Nandita S. (2009). Pesticide use and application: an Indian scenario. J. Hazard. Mater. 165, 1&#45;12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229534&pid=S0188-4999201400030000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AARC (2012). Por un Campo Limpio. Asociaci&oacute;n de Agricultores del R&iacute;o Culiac&aacute;n &#91;en l&iacute;nea&#93; <a href="http://esh30.esoft.com.mx/Sistema/include/Archivos/58/69/Adjuntos/A1P586920121163347171.pdf" target="_blank">http://esh30.esoft.com.mx/Sistema/include/Archivos/58/69/Adjuntos/A1P586920121163347171.pdf</a>. 12/12/2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229536&pid=S0188-4999201400030000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Albert L.A. (2005). Panorama de los plaguicidas en M&eacute;xico. Rev. Toxicol. 8, 1&#45;17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229538&pid=S0188-4999201400030000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AMIFAC. (2011). Reporte de Recolecci&oacute;n&#45;Septiembre 2011. Asociaci&oacute;n Mexicana de la Industria Fitosanitaria. Reporte Anual. M&eacute;xico, D.F. 1 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229540&pid=S0188-4999201400030000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Astorga&#45;Rodr&iacute;guez J.E. (2011). Evaluaci&oacute;n preliminar de riesgo ecol&oacute;gico por el uso de plaguicidas en una zona agr&iacute;cola de Sinaloa. Tesis de Maestr&iacute;a. Centro de Investigaci&oacute;n en Alimentaci&oacute;n y Desarrollo, A.C. Unidad Mazatl&aacute;n. Mazatl&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico. 148 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229542&pid=S0188-4999201400030000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ben&iacute;tez J. A. y B&aacute;rcenas C. (1996). Patrones de uso de los plaguicidas en la zona costera del Golfo de M&eacute;xico. En: Golfo de M&eacute;xico contaminaci&oacute;n e impacto ambiental: diagn&oacute;stico y tendencias. (A.V Botello, G.J.L. Rojas, J. Ben&iacute;tez y L.D. Zarate, Eds.). Epomex, Serie Cient&iacute;fica 5, Campeche, M&eacute;xico, pp. 155&#45;167.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229544&pid=S0188-4999201400030000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carvalho F.P., Fowler S.W., Gonz&aacute;lez&#45;Farias F. y Mee L.D. (1996). Agrochemical residues in the Altata&#45;Ensenada del Pabellon coastal lagoon (Sinaloa, Mexico): a need for integrated coastal zone management. Int. J. Environ. Heal. R. 6, 209&#45;220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229546&pid=S0188-4999201400030000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CICLOPLAFEST (2005). Cat&aacute;logo oficial de plaguicidas. Comisi&oacute;n Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias T&oacute;xicas. M&eacute;xico D.F. 483 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229548&pid=S0188-4999201400030000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA (2011). Estad&iacute;sticas agr&iacute;colas de los distritos de riego. A&ntilde;o Agr&iacute;cola 2009&#45;2010. Comisi&oacute;n Nacional del Agua. M&eacute;xico, D.F. 320 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229550&pid=S0188-4999201400030000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cruz&#45;Hern&aacute;ndez A. (2003). Estrategias para el manejo de envases de plaguicidas en el Valle de Culiac&aacute;n. Tesis de Doctorado. Centro de Investigaciones Econ&oacute;micas, Sociales y Tecnol&#243;gicas de la Agricultura y la Agroindustria Mundial. Universidad Aut&oacute;noma de Chapingo. Chapingo, Estado de M&eacute;xico. 164 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229552&pid=S0188-4999201400030000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DEAQ (2012). Diccionario de Especialidades Agro&#45;qu&iacute;micas, PLM. &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www.agroquimicos&#45;organicosplm.com/" target="_blank">http://www.agroquimicos-organicosplm.com/</a> 15/01/2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229554&pid=S0188-4999201400030000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a de la Parra L.M., Cervantes&#45;Mojica L.J., Gonz&aacute;lez&#45;Valdivia C., Mart&iacute;nez&#45;Cordero F.J., Aguilar&#45;Zarate G., Bastidas&#45;Bastidas P. y Betancourt&#45;Lozano M. (2012). Distribution of pesticides and PCBs in sediments of agricultural drains in the Culiacan Valley, Sinaloa, Mexico. Arch. Environ. Con. Tox. 63, 323&#45;336.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229556&pid=S0188-4999201400030000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez&#45;Arias C.A., Robledo&#45;Marenco M., Medina&#45;D&iacute;az I.M., Vel&aacute;zquez&#45;Fern&aacute;ndez J.B., Gir&oacute;n&#45;P&eacute;rez M.I., Quintanilla&#45;Vega B., Ostrosky&#45;Wegman P., P&eacute;rez&#45;Herrera N.E. y Rojas Garc&iacute;a A.E. (2010). Patr&oacute;n de uso y venta de plaguicidas en Nayarit, M&eacute;xico. Rev. Int. Contam. Ambie. 26, 221&#45;228.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229558&pid=S0188-4999201400030000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez&#45;Farias F. (2003). Pesticides in the coastal zone of Mexico. En: Pesticide residues in coastal tropical ecosystems: Distribution, fate and effects (M.D.Taylor, S.J. Klaine, F.P. Carvalho, D. Barcel&oacute; y J. Everaarts, Eds.). Taylor &amp; Francis. Londres, Reino Unido, pp. 311&#45;337.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229560&pid=S0188-4999201400030000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez&#45;Valdivia C. (2008). Niveles de plaguicidas en sedimentos de granjas camaron&iacute;colas en Ensenada de Pabell&oacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico. Tesis de Licenciatura. Instituto Tecnol&oacute;gico de Tepic. Tepic, Nayarit, M&eacute;xico, 133 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229562&pid=S0188-4999201400030000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#45;Antonio A. y Hansen A.M. (2011). Uso de plaguicidas en dos zonas agr&iacute;colas de M&eacute;xico y evaluaci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n de agua y sedimentos. Rev. Int. Contam. Ambie. 27, 115&#45;127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229564&pid=S0188-4999201400030000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#45;Moreno M.R. y Valenzuela&#45;Rivera M.L. (1995). La leucemia y su relaci&oacute;n con los plaguicidas en Sinaloa. Memorias. Simposium Agroqu&iacute;micos: Aplicaci&oacute;n y Efectos. Universidad Aut&oacute;noma de Sinaloa. Culiac&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico, 15 al 17 de febrero, 1995, pp. 134&#45;135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229566&pid=S0188-4999201400030000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INECC (2007). Caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas de los plaguicidas y su transporte en el ambiente. Instituto Nacional de Ecolog&iacute;a y Cambio Clim&aacute;tico &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www2.inecc.gob.mx/sistemas/plaguicidas/descargas/caracteristicas_fyq_plaguicidas.pdf" target="_blank">http://www2.inecc.gob.mx/sistemas/plaguicidas/descargas/caracteristicas_fyq_plaguicidas.pdf</a> 07/02/11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229568&pid=S0188-4999201400030000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2010a). M&eacute;xico en cifras. Informaci&oacute;n nacional por entidad federativa y municipios. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx" target="_blank">http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx</a> 10/10/2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229570&pid=S0188-4999201400030000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2010b). El sector alimentario en M&eacute;xico 2010. Serie estad&iacute;sticas sectoriales. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica. Aguascalientes, Aguascalientes, M&eacute;xico. 302 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229572&pid=S0188-4999201400030000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INIFAP (2010). Gu&iacute;a t&eacute;cnica para el &aacute;rea de influencia del Campo Experimental del Valle de Culiac&aacute;n, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias. Gu&iacute;a T&eacute;cnica. Culiac&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico. 224 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229574&pid=S0188-4999201400030000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Karam&#45;Qui&ntilde;ones C. (2002). Los agroqu&iacute;micos: una perspectiva jur&iacute;dica&#45;ambiental. An&aacute;lisis del caso Sinaloa. Colegio de Sinaloa: Universidad Aut&oacute;noma de Sinaloa. Culiac&aacute;n, Sinaloa, M&eacute;xico. 404 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229576&pid=S0188-4999201400030000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kegley S.E., Hill B.R., Orme S. y Choi A.H. (2011). PAN Pesticide Database, Pesticide Action Network, North America San Francisco, CA &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www.pesticideinfo.org" target="_blank">http://www.pesticideinfo.org</a> 09/09/2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229578&pid=S0188-4999201400030000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Morales&#45;Zepeda F. (2007). El Impacto de la biotecnolog&iacute;a en la formaci&oacute;n de redes institucionales en el sector hortofrut&iacute;cola de Sinaloa, M&eacute;xico. Tesis de Doctorado. Departamento de Geograf&iacute;a F&iacute;sica y An&aacute;lisis Geogr&aacute;fico Regional. Universidad de Barcelona. Barcelona, Espa&ntilde;a. 441 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229580&pid=S0188-4999201400030000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nava&#45;P&eacute;rez E., Garc&iacute;a&#45;Guti&eacute;rrez C., Camacho&#45;B&aacute;ez J.R. y V&aacute;zquez&#45;Montoya E.L. (2012). Bioplaguicidas: una opci&oacute;n para el control biol&oacute;gico de plagas. Ra Ximhai 8, 17&#45;29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229582&pid=S0188-4999201400030000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Oregon State University (1998). The Extension Toxicology Network (EXTOXNET): Pesticide Information Profiles (PIPs) &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://extoxnet.orst.edu/" target="_blank">http://extoxnet.orst.edu/</a> 25/03/2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229584&pid=S0188-4999201400030000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez&#45;Olvera M.A., Navarro&#45;Garza H. y Miranda&#45;Cruz E. (2011). Use of pesticides for vegetable crops in Mexico. En: Pesticides in the Modern World&#45;Pesticides Use and Management (M. Stoytcheva, Ed.). In Tech, Rijeka, Croacia, pp. 97&#45;118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229586&pid=S0188-4999201400030000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ram&iacute;rez E. (1999). Perspectiva del mercado mexicano de agroqu&iacute;micos. Industria de Agroqu&iacute;micos 7, 15&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229588&pid=S0188-4999201400030000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Richardson M. (1998). Pesticides&#45;friend or foe?. Water Sci. Technol. 37, 19&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229590&pid=S0188-4999201400030000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SIAP (2010). Anuario Agropecuario. Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA. &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www.siap.gob.mx" target="_blank">http://www.siap.gob.mx</a> 09/09/2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229592&pid=S0188-4999201400030000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">University of Hertfordshire (2007). Footprint. Base de datos de las propiedades de plaguicidas &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/es" target="_blank">http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/es</a> 09/09/2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229594&pid=S0188-4999201400030000200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">World Health Organization (2010). The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 2009, World Health Organization. Ginebra, Suiza. 78 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7229596&pid=S0188-4999201400030000200032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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